1. 难度:中等 | |
如图所示,在某电场中画出了三条电场线,C点是A、B连线的中点.已知A点的电势为φA=30 V,B点的电势为φB=-20 V,则下列说法正确的是( ) A. C点的电势φC=5 V B. C点的电势φC>5 V C. C点的电势φC<5 V D. 负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能
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2. 难度:困难 | |
将一正电荷从无限远处移入电场中M点,静电力做功W1=6×10-9 J,若将一个等量的负电荷从电场中N点移向无限远处,静电力做功W2=7×10-9 J,则M、N两点的电势φM、φN,有如下关系( ) A. φM<φN<0 B. φN>φM>0 C. φN<φM<0 D. φM>φN>0
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3. 难度:困难 | |
如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b两点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则( ) A. Wa=Wb,Ea>Eb B. Wa≠Wb,Ea>Eb C. Wa=Wb,Ea<Eb D. Wa≠Wb,Ea<Eb
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4. 难度:简单 | |
空间中P、Q两点处各固定一个点电荷,其中P点处为正电荷,P、Q两点附近电场的等势面分布如图所示,a、b、c、d为电场中的4个点,则( ) A. P、Q两点处的电荷等量同种 B. a点和b点的电场强度相同 C. c点的电势低于d点的电势 D. 负电荷从a到c,电势能减少
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5. 难度:简单 | |
两个等量正点电荷位于x轴上,关于原点O呈对称分布,下列能正确描述电场强度E随位置x变化规律的图是( ) A. B. C. D.
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6. 难度:简单 | |
一个带正电的质点,电荷量为q=2.0×10-9 C,在静电场中由a点移到b点,在这个过程中,除静电力做功外,其他力做的功为6.0×10-5 J,质点的动能增加了8.0×10-5 J,则a、b两点间的电势差Uab为( ) A. 3×104 V B. 1×104 V C. 4×104 V D. 7×104 V
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7. 难度:简单 | |
如图甲所示,A、B为某电场中一条直线上的两个点,现将正点电荷从A点静止释放,仅在电场力作用下运动一段距离到达B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如乙图.从A到B过程中,下列说法中正确的是( )
A. 电场力对电荷一直做正功 B. 电势一直升高 C. 电荷所受电场力先减小后增大 D. 电荷所受电场力先增大后减小
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8. 难度:简单 | |
如图所示的同心圆是电场中的一簇等势线,一个电子只在电场力作用下沿着直线由A→C运动时的速度越来越小,B为线段AC的中点,则下列说法正确的是( ) A. 电子沿AC方向运动时受到的电场力越来越小 B. 电子沿AC方向运动时它具有的电势能越来越大 C. 电势差UAB=UBC D. 电势φA<φB<φC
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9. 难度:中等 | |
如图所示,匀强电场中某电场线上的两点A、B相距0.2 m,正电荷q=106 C,从A移到B,电场力做功为2×106 J,则( ) A. 该电场的场强为10 V/m B. 该电场的场强方向由A指向B C. A、B间的电势差为10 V D. B点的电势比A点的高
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10. 难度:困难 | |
如图所示为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中克服重力做的功为2.0 J,电场力做的功为1.5 J.则下列说法正确的是( ) A. 粒子带负电 B. 粒子在A点的电势能比在B点少1.5 J C. 粒子在A点的动能比在B点多0.5 J D. 粒子在A点的机械能比在B点少1.5 J
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11. 难度:中等 | |
为了测定一个水平向右的匀强电场的场强大小,小明所在的物理兴趣小组做了如下实验:用长为L的绝缘轻质细线,上端固定于O点,下端拴一质量为m、带电荷量为+q的小球(可视为质点),如图所示,开始时,将线与小球拉成水平,然后释放,小球由静止开始向下摆动,摆到B点时速度恰好为零,然后又从B点向A点摆动,如此往复.小明用测量工具测量与水平方向所成的角度θ,刚好为60°.不计空气阻力,下列说法中正确的是( ) A. 在B点时小球受到的合力为0 B. 电场强度E的大小为 C. 小球从A运动到B,重力势能减小 D. 小球在下摆的过程中,小球的机械能和电势能之和先减小后增大
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12. 难度:中等 | |
“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示.一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间.忽略电场的边缘效应. (1)判断半球面A、B的电势高低,并说明理由; (2)求等势面C所在处电场强度E的大小; (3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEk左和ΔEk右分别为多少? (4)比较|ΔEk左|与|ΔEk右|的大小,并说明理由.
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